RU2515639C1 - Бетонная смесь - Google Patents
Бетонная смесь Download PDFInfo
- Publication number
- RU2515639C1 RU2515639C1 RU2012156477/03A RU2012156477A RU2515639C1 RU 2515639 C1 RU2515639 C1 RU 2515639C1 RU 2012156477/03 A RU2012156477/03 A RU 2012156477/03A RU 2012156477 A RU2012156477 A RU 2012156477A RU 2515639 C1 RU2515639 C1 RU 2515639C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- concrete
- cement
- reinforcement
- corrosion
- drains
- Prior art date
Links
Landscapes
- Curing Cements, Concrete, And Artificial Stone (AREA)
Abstract
Изобретение относится к промышленности строительным материалов, в частности к составам бетона, используемым в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Технический результат заключается в повышении прочности бетона и в обеспечении длительной коррозионной стойкости арматуры в железобетонных конструкциях. Для его достижения бетонная смесь, включающая цемент, мелкий и крупный заполнитель, минерализованные стоки с водой затворения, содержащие хлориды кальция и натрия в соотношении 1,01:1-1,4:1, причем количество стоков в составе бетонной смеси составляет от 1 до 4% по активному веществу от массы цемента, согласно изобретению она дополнительно содержит ингибитор коррозии арматуры - бихромат калия К2СrO7 (БХК) - в количестве 0,2-0,25% от массы цемента при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент - 15-19; песок - 23-27; щебень фракции 5-20 мм - 47-49; указанные минерализованные стоки - 0,15-0,76; указанный ингибитор коррозии - 0,03-0,047; вода -остальное. 2 табл.
Description
Изобретение относится к промышленности строительным материалов, в частности к составам бетона, используемым в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
Известна бетонная смесь из портландцемента, заполнителей и добавок при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент 14,58-24,69; заполнитель 62,96-80,31; лимонная кислота 0,00073-0,0741; хлористый натрий 0,073-0,247 и вода - остальное (Авт.свид. SU 1470701 А1, дата приоритета 07.05.1987, дата публикации 07.04.1989, авторы Гиренко И.В. и др.).
Недостатком известного состава является то, что для получения высоких прочностных показателей требуются дорогостоящие дефицитные компоненты, к которым предъявляются жесткие требования по их отбору.
В качестве прототипа принята бетонная смесь, которую приготавливают путем смешения цемента, заполнителей и активных веществ с водой затворения, при этом используют отходы производства цветных металлов в виде минерализованных стоков, активными веществами в которых являются хлориды кальция и натрия при их соотношении 1,01:1-1,4:1, концентрация хлоридов в стоках составляет 7,8-17,2%, а количество стоков в составе бетонной смеси составляет 1-5% по активному веществу от массы цемента (Патент RU 2233818 С2, дата приоритета 31.07.2001, дата публикации 10.08.2004, авторы Шевченко В.А. и др., прототип).
Недостатком прототипа является ограничение применения получаемой бетонной смеси для железобетона с предварительно-напряженной арматурой и армированного проволочной арматурой диаметром менее 5 мм. Ограничение обусловлено наличием в стоках солей-хлоридов, под действием которых при длительной эксплуатации конструкции возможно развитие коррозии арматуры. (Пособие по применению химических добавок при производстве сборных железобетонных конструкций и изделий к СНиП 3.09.01 - 85/ НИИЖБ. - М.: Стройиздат, 1989. - 30 с.). Кроме того, бетон характеризуется разбросом показателей по прочности.
Задачей изобретения является повышение прочности бетона и обеспечение длительной коррозионной стойкости арматуры в железобетонных конструкциях.
Поставленная задача достигается тем, что бетонная смесь, включающая цемент, мелкий и крупный заполнитель, минерализованные стоки, содержащие хлориды кальция и натрия, при их соотношении 1,01:1-1,4:1, причем количество стоков в составе бетонной смеси составляет от 1 до 4% по активному веществу от массы цемента, согласно изобретению она дополнительно содержит ингибитор коррозии арматуры - бихромат калия К2СrO7 (БХК) в количестве 0,2-0,25% от массы цемента при следующем соотношении компонентов, мас.%: портландцемент - 15-19; песок - 23-27; щебень фракции 5 - 20 мм - 47 - 49; указанные минерализованные стоки - 0,15-0,76; указанный ингибитор коррозии - 0,03-0,047; вода - остальное.
Минерализованные стоки, используемые в заявляемом составе, представляют собой концентрированный раствор хлоридов кальция и натрия при их соотношении 1,01:1-1,4:1, получаемый в результате нейтрализации промстоков - попутного продукта основного производства цветной металлургии, известковым молоком с последующим упариванием. Концентрация хлоридов в стоках после упаривания составляет 7,8 - 17,2%. Хлориды, содержащиеся в промстоках, являются солями-электролитами. При затворении бетонной смеси минерализованными стоками соли-электролиты, вступая в реакцию присоединения либо в обменные реакции, увеличивают степень гидратации силикатной фазы портландцементного клинкера.
Одновременно с положительным влиянием на процессы гидратации и структурообразования, способствующим повышению прочности цементного камня и бетона, ионы хлора Сl-, содержащиеся в стоках, могут отрицательно повлиять на состояние стальной арматуры в железобетоне. Положительное влияние стоков на прочность бетона проявляется при их расходе по активному веществу не менее 1%, но не более 4% от массы вяжущего, так как при более высоком расходе эффект повышения прочности незначительный, а возможность развития коррозии арматуры максимальная.
В обычной щелочной среде бетона арматура покрывается защитной пленкой из оксидов железа (g-Fe2O3 и Fе3O4) толщиной около 80…100 А, что вполне достаточно для защиты арматуры от воздействия агрессивной внешней среды. В присутствии хлоридов возможно разрушение хлорид-ионами защитной пленки и, как следствие, развитие коррозии арматуры. Механизм разрушения защитной пленки заключается в том, что ионы хлора Сl-, вступая в химическое взаимодействие, преобразуют нерастворимый оксид железа в растворимый хлорид железа. В этом случае требуется дополнительная защита стали от коррозии либо путем непосредственной обработки арматуры, либо путем усиления защиты, обеспечиваемой бетоном. Это достигается введением в бетон добавок, замедляющих или предотвращающих реакции металла с окружающей средой - добавок-ингибиторов.
Механизм действия добавок-ингибиторов заключается в том, что в их присутствии происходит быстрое окисление растворимого оксида двухвалентного железа с образованием на поверхности стали пассивирующих защитных пленок из гидрооксида железа. Постепенно из области действия коррозии исключаются новые участки поверхности стали, и процесс коррозии прекращается.
Критерием коррозионного состояния стальной арматуры является ее анодная поляризуемость, оцениваемая по анодным поляризационным кривым, которые выражают зависимость плотности тока в стальной арматуре в зависимости от величины потенциала. Сталь находится в пассивном состоянии, если при снятии анодной поляризационной кривой потенциалу +300 мВ по каломельному электроду соответствует плотность тока не более 10 мкА/см2. При плотности тока, составляющей от 10 до 25 мкА/см2, сталь находится в неустойчивом состоянии и возможно развитие коррозии. Величина тока более 25 мкА/см2 указывает на наличие и дальнейшее развитие коррозии стальной арматуры.
Оценка коррозионного состояния стальной арматуры в бетоне разных составов (без добавки, с добавкой солевых стоков и с добавкой солевых стоков в сочетании с ингибитором - БХК), произведенная согласно нормативным документам (ГОСТ 27677 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний и СТ СЭВ 4421 Защита от коррозии в строительстве. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытаний) показала, что наличие стоков в составе бетонной смеси не оказывает отрицательного влияния на состояние стальной арматуры в начальный период (28 суток), но в возрасте 180 суток и более переводит сталь из пассивного состояния в неустойчивое, а затем в коррозионное. В бетоне, приготовленном в соответствии с заявленным составом (табл.1), сталь находится в пассивном состоянии как в начальные сроки, так и в более поздние (через 180 и 365 суток), табл.2.
Бетонная смесь предлагаемого состава готовится смешением мелкого заполнителя (кварцевого песка), портландцемента, крупного заполнителя (гравия или щебня фракции 5-20 мм), минерализованных стоков, раствора ингибитора с добавлением воды. Приготовление смеси осуществляют в смесителе принудительного действия, оснащенном жидкостным дозатором, через который дозируют растворы стоков, ингибитора и воду. Количество стоков и ингибитора в составе бетонной смеси рассчитывается по активному веществу и должно составлять соответственно 1…4% и 0,2…0,25% от массы вяжущего.
Положительное влияние ингибитора - бихромата калия - на состояние стальной арматуры в бетоне сопровождается приростом прочности бетона благодаря химической природе добавки - ингибитора как электролита, способствующего интенсивной гидратации силикатных фаз портландцементного клинкера в различных условиях твердения. Прочностные показатели бетонов представлены в таблице 2.
Положительный эффект прироста прочности при использовании стоков в комплексе с бихроматом калия дает возможность получения равнопрочных бетонов со сниженным расходом цемента; возможность сокращения продолжительности тепловой обработки в заводских условиях при изготовлении сборных конструкций с отпускной прочностью; возможность проведения бетонных работ в условиях отрицательных температур.
Экологический аспект применения стоков в комплексе с ингибиторами коррозии арматуры заключается в сохранении окружающей среды.
Экономический аспект заключается в расширении номенклатуры недефицитных химических добавок, не требующих специального производства для их изготовления, и расширении их области применения в технологии бетонных и железобетонных изделий и конструкций.
Claims (1)
- Бетонная смесь, включающая цемент, мелкий и крупный заполнитель, минерализованные стоки с водой затворения, содержащие хлориды кальция и натрия в соотношении 1,01:1-1,4:1, причем количество стоков в составе бетонной смеси составляет от 1 до 4% по активному веществу от массы цемента, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит ингибитор коррозии арматуры - бихромат калия К2СrO7 (БХК) - в количестве 0,2-0,25% от массы цемента при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Портландцемент 15-19 Песок 23-27 Щебень фракции 5-20 мм 47-49 Указанные минерализованные стоки 0,15-0,76 Указанный ингибитор коррозии 0,03-0,047 Вода остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012156477/03A RU2515639C1 (ru) | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Бетонная смесь |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012156477/03A RU2515639C1 (ru) | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Бетонная смесь |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2515639C1 true RU2515639C1 (ru) | 2014-05-20 |
Family
ID=50778702
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012156477/03A RU2515639C1 (ru) | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Бетонная смесь |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2515639C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2621250C1 (ru) * | 2016-07-18 | 2017-06-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Комплексная добавка для пенобетонной смеси |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2075461C1 (ru) * | 1994-11-30 | 1997-03-20 | Инна Александровна Немцина | Бетонная смесь |
RU2233818C2 (ru) * | 2001-07-31 | 2004-08-10 | Красноярская государственная архитектурно-строительная академия | Способ приготовления бетонной смеси |
RU2247094C1 (ru) * | 2003-07-22 | 2005-02-27 | Красноярская государственная архитектурно-строительная академия | Бетонная смесь |
RU2278837C1 (ru) * | 2004-11-05 | 2006-06-27 | Константин Геннадьевич Мащенко | Комплексная добавка для бетонной смеси |
EP2067753A1 (en) * | 2007-12-03 | 2009-06-10 | Lafarge SA | Concrete Mix |
US20090158965A1 (en) * | 2007-12-20 | 2009-06-25 | Icrete, Llc | Concrete having high workability through control of fine-to-coarse particulates ratio |
RU2378207C2 (ru) * | 2007-06-25 | 2010-01-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" | Комплексная добавка для приготовления бетона (варианты) |
-
2012
- 2012-12-25 RU RU2012156477/03A patent/RU2515639C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2075461C1 (ru) * | 1994-11-30 | 1997-03-20 | Инна Александровна Немцина | Бетонная смесь |
RU2233818C2 (ru) * | 2001-07-31 | 2004-08-10 | Красноярская государственная архитектурно-строительная академия | Способ приготовления бетонной смеси |
RU2247094C1 (ru) * | 2003-07-22 | 2005-02-27 | Красноярская государственная архитектурно-строительная академия | Бетонная смесь |
RU2278837C1 (ru) * | 2004-11-05 | 2006-06-27 | Константин Геннадьевич Мащенко | Комплексная добавка для бетонной смеси |
RU2378207C2 (ru) * | 2007-06-25 | 2010-01-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" | Комплексная добавка для приготовления бетона (варианты) |
EP2067753A1 (en) * | 2007-12-03 | 2009-06-10 | Lafarge SA | Concrete Mix |
US20090158965A1 (en) * | 2007-12-20 | 2009-06-25 | Icrete, Llc | Concrete having high workability through control of fine-to-coarse particulates ratio |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2621250C1 (ru) * | 2016-07-18 | 2017-06-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I" | Комплексная добавка для пенобетонной смеси |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Pradhan | Corrosion behavior of steel reinforcement in concrete exposed to composite chloride–sulfate environment | |
Holland et al. | Effect of different concrete materials on the corrosion of the embedded reinforcing steel | |
Noruzman et al. | Characteristics of treated effluents and their potential applications for producing concrete | |
Al-Amoudi et al. | Effectiveness of corrosion inhibitors in contaminated concrete | |
Al-Jabri et al. | Effect of using wastewater on the properties of high strength concrete | |
Chalee et al. | Utilization of fly ash concrete in marine environment for long term design life analysis | |
Xu et al. | Influence of CaCl2 and NaCl from different sources on chloride threshold value for the corrosion of steel reinforcement in concrete | |
Dousti et al. | Binding of externally supplied chlorides in micro silica concrete under field exposure conditions | |
Abd Elmoaty | Four-years carbonation and chloride induced steel corrosion of sulfate-contaminated aggregates concrete | |
Quraishi et al. | Calcium stearate: A green corrosion inhibitor for steel in concrete environment | |
Gupta et al. | A Review on the selection of the variant Water in Concreting | |
Islam et al. | Strength behavior of concrete using slag with cement in sea water environment | |
CN105776932A (zh) | 一种适用于混凝土内部的钢筋阻锈材料及其应用 | |
RU2515639C1 (ru) | Бетонная смесь | |
Arqam et al. | Wastewater utilization for concrete production: Prospects, challenges, and opportunities | |
Al-Swaidani et al. | Acid resistance, water permeability and chloride penetrability of concrete containing crushed basalt as aggregates | |
EP2900617A1 (en) | Antifreeze composition for producing a durable concrete in cold temperature conditions | |
Harilal et al. | High-performance eco-friendly ternary blended green concrete in seawater environment | |
KR20240118851A (ko) | 액체 급결제, 스프레이 콘크리트 | |
JP2007269562A (ja) | 耐中性化性および耐塩害性に優れた鉄筋を有する水和硬化体 | |
Ikotun et al. | Electrochemical behaviour of an austenitic stainless steel reinforced concrete in the presence of starch and cellulose admixtures | |
Recio-Hernández et al. | Electrochemical noise study of the passivation of AISI 1018 carbon steel as reinforcements embedded in ternary concretes during the setting process | |
JP4827585B2 (ja) | 耐中性化性および耐塩害性に優れた鉄筋を有する水和硬化体 | |
JP4796419B2 (ja) | 耐中性化性および耐塩害性に優れた鉄筋を有する水和硬化体およびその製造方法 | |
Masadeh | The Influence of Added Inhibitors on Corrosion of Steel in Concrete Exposed to Chloride Containing Solutions |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171226 |